^
A
A
A

I Amerika började man skriva ut fartygen med en 3D-skrivare

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

22 May 2017, 09:00

Att odla nya mänskliga vävnader i laboratoriet är mycket svårt, för att det är mycket mödosamt och exakt arbete. Förutom att återskapa naturliga strukturer måste varje vävnad eller organ vara artificiellt försedd med ett vaskulärt nätverk, vilket är extremt svårt. Om detta inte är klart kan mat och syre inte komma in i den nya vävnaden.

Specialister som representerar University of California, San Diego, har utvecklat en unik teknik för fin 3D-utskrift av kapillärt och finmaskat nätverk. Vattnen på kärlen formas med en tjocklek på upp till 600 mikron.

En ny teknik kallades "mikroskopisk kontinuerlig optisk biologisk tryckning". Det kommer att användas för att återskapa nätverk av fartyg för artificiellt odlade organ eller vävnader med olika strukturer.

Kärnan i den nya tekniken är följande: cellerna i den erforderliga sorten nedsänktes i en speciell hydrogel, sedan med hjälp av ultravioletta strålar och temperatureffekten blir denna massa tätare och förvärvar den nödvändiga varianten av den tredimensionella strukturen.

Under hela processen förblir cellerna levande och funktionella: i framtiden utvecklar och fyller de 3D-ramen.

Under experiment på gnagare skapade forskare transplanterade konstgjort kärl till experimentella möss. Samtidigt visades enorma resultat: nya kärl var fullt etablerade efter 14 dagar och sårytan förlängdes mycket snabbare än vanligt.

Studier genomfördes under ledning av Dr. Nanoengineer Shaoshen Chan. Enligt honom kunde detta försök lösa många problem med vaskulär bioteknik. Nu blir det klart hur det är möjligt att återskapa hela organ och enskilda vävnader, där det skulle finnas ett fullt fungerande system av kärl. Frågan om införande av fartyg i separata delar av kroppen klargörs också.

"Det överväldigande antalet organ och vävnader i människokroppen penetreras med blodkärl - detta är nödvändigt för organets normala funktion och livstid. Fartyg har alltid ansetts vara den mest utsatta platsen inom bioteknik och transplantationspraxis. På grund av detta blev många vetenskapliga upptäckter inte färdiga, och forskare snubblat bara på ett ställe. Nu löser 3D-utskrift av det vaskulära nätverket som skapats av oss helt problemet som uppstod tidigare, kommenterade professor Chen vid universitetets presskonferens.

Det är värt att nämna att Dr. Chen har varit huvudleder för laboratoriet för nanobiomaterial, bioteknik och vävnadsbioteknik vid University of California, San Diego, i många år. Redan i många år försökte han återskapa organ med fullvärdig kärlpåfyllning.

Hittills fortsätter forskare under professorns ledning sina studier. Nu måste de förbättra transportfunktionaliteten hos konstgjorda fartyg. Dessutom arbetar specialister på en ny uppfinning - det här är produktionen av ett kärlnät från patientens stamceller.

trusted-source[1], [2]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.